研究者たちが、低温でのマイクロ波性能を向上させるためにアイアンガーネットフィルムを改善した。
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最先端の科学をわかりやすく解説
研究者たちが、低温でのマイクロ波性能を向上させるためにアイアンガーネットフィルムを改善した。
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反応拡散システムにおける複雑な相互作用のダイナミクスを探る。
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ポラリトンの超固体状態に関する研究は、新しい技術につながるかも。
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量子エミッターからの光放出を波導がどのように強化するかに関する研究。
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サインが変わるメタマテリアルの魅力的な世界とその可能性のある応用を発見しよう。
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最近の発見で、αとβベリレンが超伝導体として驚くべき特性を持っていることが明らかになった。
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電磁気学における放射線ゲージの重要な側面を探る。
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二次元材料における粒子間相互作用と、それがバレー ホール効果に与える影響を調査中。
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Cleviosの蛍光に関するTPCアプリケーションの研究では、バックグラウンドノイズがほとんどないことがわかったよ。
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研究によると、超伝導キュービットにおける量子計算のエラーに影響を与える重要な要因が明らかになった。
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未来の技術応用のために1T-TaS₂の混合CDW相を調査中。
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科学者たちは分数チャーン絶縁体とそれが電子の挙動に与える役割を調べている。
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単一分子磁石に関する新しい視点が量子コンピューティングの可能性を最適化する。
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この研究は、速い粒子と遅い粒子が混ざり合うときにどうやって相互作用するかを調べているよ。
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研究が、熱処理がニオブSRFキャビティの性能をどう向上させるかを明らかにした。
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効率的な熱電冷却用途のための量子ドットを調査中。
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Ce Zr O の独特な特性を深く見てみよう。
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研究によって、硬い球の結晶構造内の穴のサイズにパターンがあることが明らかになった。
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研究がひずみ技術を使ってSrCoOの新しい状態を明らかにした。
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高度なフォトニックアプリケーションにおけるBICの利用を探る。
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ソフトロボットの応用におけるカンティレバー構造の安定性を調べる。
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研究は、量子原理を使って太陽電池の効率を向上させることに焦点を当てている。
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ドーピングされたトポロジカル絶縁体は、超伝導やエレクトロニクスに重要なユニークな特性を持ってるんだ。
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小さな動く粒子がどうやって状態を変えたり、いろんな条件で相互作用するかを分析してる。
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ハバードモデルのフレームワークを使って、材料中の電子相互作用を調べる。
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研究はゴムのキャビテーションを探求し、材料の組成を改善することで製品の耐久性を向上させる。
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研究によると、LiVOは温度によって構造と磁気特性が変わることがわかった。
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研究者たちが未来の電子機器や量子技術のためにHgTeナノワイヤーを改良してるよ。
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フェロアキシャル材料とその電気トロイダル双極子特性を未来の応用のために調査中。
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この記事では、マグノニック圧縮状態とそれらの量子技術への応用について話してるよ。
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研究は、効率的な太陽電池のための鉛ハロゲン化物ペロブスカイトの可能性を強調している。
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研究によると、グラフェン層内の電荷キャリアがクーロン・ドラッグを通じてお互いに影響を与え合うことが明らかになった。
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さまざまな環境でランダムさが動きにどんな影響を与えるか探ってる。
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この研究は、対称性とエントロピーが無秩序な結晶中の粒子の挙動にどう影響するかを明らかにしてるよ。
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量子デバイスに対する温度とノイズの影響を探る。
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KBaCr(PO4)2のユニークな磁気特性を調べると、複雑な相互作用が見えてくるよ。
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ボソンとフェルミオンの混合物における複雑な挙動を調査中。
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この記事では、シミュレーションとエネルギー計算を使ってセルロースIβとIIの安定性を調べてるよ。
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光と物質の相互作用のダイナミクスを光電離を通じて垣間見る。
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境界状態と材料における非エルミート挙動の関係を探る。
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